摘要 | 第2-3页 |
Abstract | 第3-4页 |
1 绪论 | 第8-24页 |
1.1 课题的研究背景 | 第8-9页 |
1.2 钙钛矿太阳能电池 | 第9-16页 |
1.2.1 PSCs吸光层材料 | 第9-11页 |
1.2.2 PSCs的结构及工作原理 | 第11-12页 |
1.2.3 太阳能电池的主要性能参数 | 第12-14页 |
1.2.4 快速发展的PSCs | 第14-16页 |
1.3 ESLs的研究进展 | 第16-22页 |
1.3.1 二氧化钛用作ESLs制备工艺的研究 | 第17-20页 |
1.3.2 低温ESLs的研究进展 | 第20-22页 |
1.4 选题依据 | 第22-24页 |
2 实验部分 | 第24-28页 |
2.1 药品、化学试剂及仪器 | 第24-26页 |
2.1.1 实验药品与试剂 | 第24-25页 |
2.1.2 仪器设备及型号 | 第25-26页 |
2.2 主要分析测试方法 | 第26-28页 |
2.2.1 光电压电流曲线(J-V曲线)测试 | 第26页 |
2.2.2 单色光入射光电转换效率(IPCE) | 第26页 |
2.2.3 场发射扫描电子显微镜(SEM) | 第26页 |
2.2.4 X-射线衍射(XRD) | 第26页 |
2.2.5 X射线光电子能谱仪(XPS) | 第26页 |
2.2.6 原子力显微镜(AFM) | 第26页 |
2.2.7 紫外可见吸收光谱(UV-vis) | 第26-27页 |
2.2.8 电化学阻抗测试(EIS) | 第27-28页 |
3 电极、ESLs一体化PSCs的制备与表征 | 第28-48页 |
3.1 电极、ESLs一体化PSCs的制备 | 第28-32页 |
3.1.1 导电基板的表面处理 | 第28-29页 |
3.1.2 金属Ti表面化学刻蚀 | 第29页 |
3.1.3 金属Ti基底的表面氧化与FTO基底ESLs的制备 | 第29-31页 |
3.1.4 钙钛矿吸收层的沉积 | 第31页 |
3.1.5 空穴传输层的制备 | 第31-32页 |
3.1.6 半透明薄金电极的制备 | 第32页 |
3.2 ESLs的性能表征及实验条件的优化 | 第32-40页 |
3.2.1 场发射扫描电镜(SEM)表征 | 第32-37页 |
3.2.2 一体化ESLs的晶体表征 | 第37-38页 |
3.2.3 一体化ESLs与常规ESLs的导电性比较 | 第38-39页 |
3.2.4 ESLs的粗糙度比较 | 第39-40页 |
3.3 半透明电极的制备 | 第40-42页 |
3.3.1 透光率 | 第40-41页 |
3.3.2 导电性 | 第41-42页 |
3.4 ESLs一体化PSCs的光电性能表征 | 第42-47页 |
3.4.1 原位制备ESLs一体化的PSCs结构示意图 | 第42-43页 |
3.4.2 两种结构器件的光电性能对比 | 第43-44页 |
3.4.3 电池性能参数分析 | 第44-46页 |
3.4.4 大面积制备对比 | 第46-47页 |
3.5 本章小结 | 第47-48页 |
4 室温ESLs的合成与全室温PSCs的制备与表征 | 第48-66页 |
4.1 全室温PSCs的制备 | 第48-49页 |
4.1.1 室温ESLs的制备 | 第48-49页 |
4.1.2 室温钙钛矿层的制备 | 第49页 |
4.2 室温ESLs的表征 | 第49-54页 |
4.2.1 室温ESLs的表面形貌 | 第49-50页 |
4.2.2 非晶半导体的晶体学表征 | 第50-51页 |
4.2.3 半导体的带隙及能级计算 | 第51-53页 |
4.2.4 ESLs表面粗糙度表征 | 第53-54页 |
4.3 全室温PSCs的光电性能表征 | 第54-61页 |
4.3.1 完整器件结构的微观结构表征 | 第54-55页 |
4.3.2 两种ESLs的PSCs性能参数对比 | 第55-57页 |
4.3.3 全室温PSCs性能参数分析 | 第57-59页 |
4.3.4 不同器件结构的光电转化效率 | 第59-61页 |
4.4 非晶ESLs与导电基底的完美界面 | 第61-65页 |
4.4.1 界面微观分析 | 第61-62页 |
4.4.2 导电性比较 | 第62-64页 |
4.4.3 全室温器件的比较 | 第64-65页 |
4.5 本章小结 | 第65-66页 |
结论 | 第66-67页 |
创新点与展望 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-77页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第77-79页 |
致谢 | 第79-81页 |